×
02.05.2019
219.017.48b8

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРАВНОВЕШЕННОСТИ И ОПТИМАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРОТИВОВЕСА ШТАНГОВОЙ ГЛУБИННО-НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано в станциях управления штанговыми глубинно-насосными установками - ШГНУ - для определения степени уравновешенности механизма и оптимального положения противовеса на кривошипе станка-качалки. Технический результат - повышение надежности ШГНУ с обеспечением контроля степени их уравновешенности и определением оптимального положения противовеса на кривошипе станка-качалки в процессе работы агрегата без использования дополнительных навесных датчиков. Способ основан на контроле мгновенной мощности и скорости приводного двигателя ШГНУ с последующим выявлением моментов прохождения механизмом «мертвых точек». По способу осуществляют оценку потребляемой энергии на ходе штока станка-качалки вверх и вниз. На основе полученных соотношений энергии определяют коэффициент уравновешенности. В том случае, если его значение отлично от 100%, установку считают неуравновешенной и по полученным значениям энергии определяют необходимую величину смещения противовеса до оптимального положения. 1 ил.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано в станциях управления штанговыми глубинно-насосными установками (ШГНУ) для определения степени уравновешенности механизма и оптимального положения противовеса на кривошипе станка-качалки.

Известны способы определения уравновешенности ШГНУ:

- Авторское свидетельство RU 2227848 (Гольдштейн Е.И., Исаченко И.Н., Полякова С.В., «Способ диагностирования уравновешенности станков-качалок штанговых насосных установок»);

- Авторское свидетельство RU 2621435 (Тимофеев А.О., Ясовеев В.Х., «Способ определения неуравновешенности станка-качалки скважинной штанговой насосной установки»).

Недостатками данных способов являются сложность проведения гармонического анализа в первом способе и необходимость использования эталонных коэффициентов, расчет которых проводится для каждой исследуемой ШГНУ.

Также известны способы определения уравновешенности ШГНУ:

- Авторское свидетельство RU 2334897 (Ушаков B.C., Демяненко Н.А., «Способ диагностирования уравновешенности привода штангового глубинного насоса»);

- Хакимьянов М.И. Удельный расход электроэнергии при механизированной добыче нефти штанговыми глубиннонасосными установками // Вестник УГАТУ. 2014. Т. 18. №. 2 (63). С. 54-60 (С. 57, Влияние сбалансированности на потребляемую мощность).

Недостатком данных способов является то, что для определения уравновешенности используются мгновенные значения мощности или скорости, а не интегральная оценка на периоде качания ШГНУ, такая, как, например, энергия. Это не позволяет получить вполне точный результат по балансировке ШГНУ с точки зрения главного критерия уравновешенности -минимума потребляемой энергии.

Общим недостатком всех указанных выше способов является то, что информация о коэффициенте уравновешенности, получаемая при этом, не содержит конкретных рекомендаций обслуживающему персоналу, куда и на сколько необходимо переместить противовес станка-качалки, поэтому требуется проводить несколько операций последовательного подбора оптимального положения.

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ уравновешивания штанговой глубинно-насосной установки [Зюзев А.М. Развитие теории и обобщение опыта разработки автоматизированных электроприводов агрегатов нефтегазового комплекса: дис.на соиск. учен, степ, д-ра техн. наук: 05.09.03 / А.М. Зюзев; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ. - Екатеринбург, 2004. - 347 с.: ил.; 31 см. - Прил.: с. 334-347. - Библиогр.: с. 312-333], включающий контроль скорости приводного двигателя и потребляемой электрической энергии на ходе штока ШГНУ вверх WB и вниз WH, полученной путем непрерывного измерения мгновенной мощности двигателя на временных интервалах подъема и опускания штока, остановку агрегата с перемещением грузов на кривошипе ШГНУ с повторным пуском и фиксацией значений электрической энергии WB1, WB2 и WH1, WH2, соответствующей двум различным значениям радиуса расположения противовеса R1 и R2 с последующей оценкой коэффициента уравновешенности установки KУР.

Недостатком данного способа является то, что он не обеспечивает выдачу сведений о необходимом перемещении в оптимальное положение противовеса станка-качалки в процессе балансировки механизма. Причем при обработке и восприятии информации необходимо оперировать численным значением коэффициента уравновешенности, которое может принимать отрицательные значения, что вызывает определенные трудности для эксплуатирующего персонала. Кроме того, для реализации данного способа предлагается оборудовать механизм датчиком положения или путевыми датчиками для определения моментов прохождения механизмом «мертвых точек», что усложняет конструкцию агрегата и снижает его надежность, поскольку навесные датчики на подвижной конструкции подвержены сильным внешним воздействиям.

Проблемой, которую решает изобретение, является повышение надежности ШГНУ с обеспечением контроля степени уравновешенности ШГНУ и определением оптимального положения противовеса на кривошипе станка-качалки в процессе работы агрегата без использования дополнительных навесных датчиков.

Решение указанной проблемы достигается тем, что при работе установки дополнительно непрерывно определяют сумму текущей мощности и мощности, измеренной в момент времени, предшествующий половине периода качания ШГНУ, причем период качания определяют как разность значений временных меток двух последовательных наибольших значений мгновенной мощности, а длительность временных интервалов подъема и опускания штока определяют на основе разности моментов времени прохождения «мертвых точек», которым соответствуют минимальные значения суммарной мощности, при этом путем анализа угловой скорости двигателя на соответствующем временном интервале определяют угловое перемещение вала двигателя и по результату устанавливают, что «мертвая точка» является верхней, если ее прохождению предшествует меньшее угловое перемещение вала двигателя, или нижней, если предшествует большее угловое перемещение вала двигателя; после чего находят значение коэффициента уравновешенности:

KУР=(WB/WH+1)/2*100% - при WB>WH или

KУР=(WH/WB+1)/2*100% - при WH>WB,

при этом, если значение KУР=100%, то установку считают уравновешенной, в противном случае на основе вспомогательных коэффициентов:

AB=(WB1-WB2)/(R1-R2),

АH=(WH1-WH2)/(R1-R2),

A=(AH-AB)/2

и текущего положения противовеса R и определяют его оптимальное значение :

RУР=((WB+WH)/2-(WB+A*R))/(-A)

и величину смещения противовеса:

RСМ=RУР-R,

необходимую для достижения уравновешенности ШГНУ.

Способ поясняется чертежом на фиг. 1, где изображена функциональная схема реализации изобретения.

Схема содержит следующие элементы: 1 - блок измерения мгновенной мощности, 2 - блок измерения углового перемещения, 3 - блок контроля «мертвых точек», 4 - блок вычисления энергии, 5 - блок расчета коэффициента уравновешенности, 6 - блок расчета оптимального смещения противовеса, 7 - блок индикации.

Способ реализуется следующим образом. Блок измерения мгновенной мощности 1 формирует значение мгновенной мощности по формуле:

p(t)=ua*ia+ub*ib+uc*ic,

где ua, ub, uc - фазные напряжения приводного двигателя, ia, ib, ic - фазные токи приводного двигателя.

Вычисленное значение мгновенной мощности поступает на вход блока вычисления энергии 4, на другой вход которого с блока контроля «мертвых точек» 3 поступает сигнал о прохождении «мертвых точек», и на вход блока контроля «мертвых точек» 3, на другой вход которого с блока измерения углового перемещения 2 поступает сигнал, соответствующий угловому перемещению, вала двигателя, вычисляемому по формуле:

где ω - угловая скорость двигателя, Т - время работы.

Блок контроля «мертвых точек» 3 определяет длительность временных интервалов подъема ТB и опускания ТH штока на основе разности моментов времени прохождения «мертвых точек», которым соответствуют минимумы на диаграмме суммарной мощности, при этом если прохождению «мертвой точки» предшествует меньшее угловое перемещение вала двигателя, считают, что это «верхняя мертвая точка», а если большее - то «нижняя мертвая точка».

Блок вычисления энергии 4 проводит вычисление потребляемой приводным двигателем электрической энергии на ходе штока ШГНУ вверх WB и на ходе штока вниз WH исходя из информации о «мертвых точках» по формулам:

где ТB - время подъема штока, ТH - время опускания штока.

Вычисленное значение электрической энергии поступает на входы блока расчета коэффициента уравновешенности 5 и блока расчета оптимального смещения противовеса 6. Блок расчета коэффициента уравновешенности 5 проводит вычисление коэффициента уравновешенности по формулам:

KУР=(WB/WH+1)/2*100% при WB>WH;

KУР=(WH/WB+1)/2*100% при WH>WB.

Если значение KУР=100%, то на блок индикации 7 поступает сигнал «уравновешена», в противном случае на блок расчета оптимального смещения противовеса 6 поступает включающий сигнал.

Блок расчета оптимального смещения противовеса 6 по значениям электрической энергии WB1, WB2 и WH1, WH2, соответствующим двум различным значениям радиуса расположения противовеса R1 и R2 однократно определяет вспомогательные коэффициенты по формулам:

AB=(WB1-WB2)/(R1-R2);

АH=(WH1-WH2)/(R1-R2);

A=(AH-AB)/2,

где WB1, WH1 - значения энергии на ходе штока вверх и вниз соответственно для R1, WB2, WH2 - значения энергии на ходе штока вверх и вниз соответственно для R2.

Затем блок расчета оптимального смещения противовеса 6 для текущего положения противовеса R проводит расчет его оптимального значения:

RУР=((WB+WH)/2-(WB+A*R))/(-A),

и величину смещения противовеса:

RСМ=RУР-R,

необходимую для достижения уравновешенности ШГНУ.

Решение проблемы повышения надежности ШГНУ с обеспечением контроля уравновешенности ШГНУ и определением оптимального положения противовеса на кривошипе станка-качалки в процессе работы агрегата без использования дополнительных навесных датчиков достигается непрерывным измерением мгновенной мощности и скорости приводного двигателя с последующим выявлением моментов прохождения механизмом «мертвых точек», оценкой потребляемой энергии на ходе штока станка-качалки вверх и вниз и определением на основе полученных соотношений энергии коэффициента уравновешенности KУР и необходимой величины смещения противовеса до оптимального положения.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРАВНОВЕШЕННОСТИ И ОПТИМАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРОТИВОВЕСА ШТАНГОВОЙ ГЛУБИННО-НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 171-180 из 207.
12.04.2023
№223.018.4480

Способ получения сложнооксидных материалов

Изобретение относится к области получения неорганических материалов – оксидов и сложных оксидов металлов в виде порошков, керамики и покрытий. Описан способ получения сложнооксидных материалов, характеризующийся тем, что в качестве исходных веществ берут растворимые термически неустойчивые соли...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002733966
Дата охранного документа: 08.10.2020
12.04.2023
№223.018.44ab

Способ и устройство для изготовления оребренной тонколистовой панели

Изобретение относится к способу и устройству для изготовления оребренной тонколистовой панели и может быть использовано в конструкциях рекуперативных теплообменников. Изготавливают оребренную тонколистовую панель, которая содержит выполненное из металлического листа основание (1) и приваренные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002774715
Дата охранного документа: 22.06.2022
12.04.2023
№223.018.4532

Элементарная ячейка литий-ионного аккумулятора и аккумулятор на ее основе

Изобретение относится к материалам литий-ионных аккумуляторов с высокой удельной энергией. Элементарная ячейка аккумулятора состоит из токосъемников, анода, катода, электролита и изолятора. В качестве электролитов используют тонкопленочные электролиты, в качестве катодов – катионпроводящие по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759843
Дата охранного документа: 18.11.2021
12.04.2023
№223.018.4578

Терагерцовый кристалл

Изобретение относится к терагерцовым (ТГц) материалам прозрачным в видимом, инфракрасном (0,5 – 50,0 мкм), терагерцовом и миллиметровом диапазонах – 0,05 – 10,0 ТГц, что соответствует длинам волн 6000,0 – 30,0 мкм. Терагерцовый кристалл согласно изобретению характеризуется тем, что он выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756582
Дата охранного документа: 01.10.2021
12.04.2023
№223.018.457e

Терагерцовый кристалл

Изобретение относится к терагерцовым (ТГц) материалам, а именно к кристаллам востребованных для применения в медицине, фармацевтике, таможенном дистанционном контроле и в других областях. Терагерцовый кристалл согласно изобретению характеризуется тем, что выполнен на основе однофазных твердых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756580
Дата охранного документа: 01.10.2021
12.04.2023
№223.018.4581

Терагерцовый кристалл

Изобретение относится к терагерцовым (ТГц) материалам, используемым в производстве терагерцовой оптики. Терагерцовый кристалл согласно изобретению характеризуется тем, что выполнен на основе однофазных твердых растворов системы AgCl – AgBr – TlI и содержит хлорид, бромид серебра и иодид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756581
Дата охранного документа: 01.10.2021
12.04.2023
№223.018.48f7

Передача винт-гайка скольжения

Изобретение относится к области машиностроения и предназначено для использования в механизмах подачи. Передача винт-гайка скольжения состоит из гидробака, дросселей, гидронасоса с приводом и переливного клапана, соединенного с выходным каналом насоса и гидробаком. Также она содержит винт с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793788
Дата охранного документа: 06.04.2023
20.04.2023
№223.018.4c21

Применение натриевой соли диэтилового эфира 4-оксо-1,4-дигидропиразоло[5,1-с]-1,2,4-триазин-3,8-дикарбоновой кислоты, моногидрата в качестве средства лечения и профилактики поздних осложнений сахарного диабета

Изобретение относится к применению натриевой соли диэтилового эфира 4-оксо-1,4-дигидропиразоло[5,1-с]-1,2,4-триазин-3,8-дикарбоновой кислоты, моногидрата формулы I в качестве средства лечения и профилактики отдаленных последствий сахарного диабета. Натриевая соль диэтилового эфира...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765117
Дата охранного документа: 25.01.2022
10.05.2023
№223.018.538f

Способ определения микронеоднородности расплава образца многокомпонентного металлического сплава

Изобретение относится к технической физике и металлургии. Предложен способ определения микронеоднородности расплава образца многокомпонентного металлического сплава посредством получения температурных зависимостей кинематической вязкости ν(T) при нагреве и охлаждении расплавленного образца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795262
Дата охранного документа: 02.05.2023
10.05.2023
№223.018.53b4

Применение 2-(пирен-1-ил)нафто[1,2-d]оксазолил-5-сульфокислоты в качестве мономолекулярного агента для фотодинамической терапии

Изобретение относится к области биологически активных соединений, а именно к применению 2-(пирен-1-ил)нафто[1,2-d]оксазолил-5-сульфокислоты. Технический результат: применение 2-(пирен-1-ил)нафто[1,2-d]оксазолил-5-сульфокислоты в качестве мономолекулярного агента для генерирования радикальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795221
Дата охранного документа: 02.05.2023
+ добавить свой РИД